TWI315125B - Power converter and control method thereof - Google Patents

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TWI315125B TW095125738A TW95125738A TWI315125B TW I315125 B TWI315125 B TW I315125B TW 095125738 A TW095125738 A TW 095125738A TW 95125738 A TW95125738 A TW 95125738A TW I315125 B TWI315125 B TW I315125B
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    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Description

1315125 4 U正替換頁丨. 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本案係指一種電源轉換器及其控制方法,特別是 關於一種應用在不斷電電源供應器(UPS)中的單相交 流/交流電源轉換器。 【先前技術】 請參閱第一圖,其為一種習用不斷電電源供應器 的部份電路圖。在第一圖中,不斷電電源供應器1主 要包含一交流輸入電壓AC、由二極體D1和D2構成 的一開關組、一單相交流-交流轉換器11、由濾、波電感 Lo及濾波電容Co構成的一交流濾波器12、以及一負 載Rout所構成。 在單相交流-交流轉換器11中,包含了交流電感 Li、母線電容Cs以及三個橋臂,其中由電晶體開關 S1和S2所組成的橋臂稱為升壓(boost)橋臂,由電晶 體開關S3和S4所組成的橋臂稱為公共(com)橋臂,而 由電晶體開關S5和S6所組成的橋臂稱為降壓(buck) 橋臂。 作為第一圖所示的不斷電電源供應器1,在交流 輸入電壓AC(市電)正常的情況下,由交流輸入電壓 AC直接提供負載Rout能量,而當交流輸入電壓AC 出現異常時,則由一儲存電池(未示出)提供負載Rout 能量。 在這種傳統的交流-交流轉換器11中,由於常有 1315125 \is±
Ei修正啓換頁 _=_fi_____ 一支以上橋臂係運作於脈波寬度調變(Pulse Width Modulation,PWM)技術,因此其開關損耗較高;此外, 母線電容Cs的存在亦會影響不斷電電源供應器的小 型化目標。 職是之故,申請人鑑於習知技術之缺失,乃經悉 心試驗與研究,並一本鍥而不捨之精神,終構思出本 案,以下為本案之簡要說明。 • 【發明内容】 本案之主要目的為提出一種電源轉換器,可以在 不斷電電源供應器中作為一自動電壓調整器,可以在 不使用任何線頻率變壓器與大電容的情況下,將交流 輸入電壓轉換成穩定的交流輸出電壓,並且在同一時 間内僅有三分之一的開關係運作於高頻模式,其餘的 開關皆係運作於低頻模式。 本案之主要構想為提出一種電源轉換器,將其輸 φ 入埠上的一交流輸入電壓轉換為其輸出埠上的一交流 輸出電壓,包括:一能量儲存電感;一第一切換電路, 耦接於該能量儲存電感,選擇性地切換使得該電源轉 換器的輸入埠搞接於該能量儲存電感;一第二切換電 路,耦接於該能量儲存電感及該第一切換電路,選擇 〜 性地切換使得該電源轉換器的共同埠耦接於該能量儲 - 存電感;以及一第三切換電路,耦接於該能量儲存電 感、該第一切換電路、及該第二切換電路,選擇性地 切換使得該電源轉換器的輸出埠耦接於該能量儲存電 1315125 感。 §Vs·日聲替換頁*
本案之另一構想為提出一種電源轉換方法,係應 用在一輸入埠、一共同璋與一輸出埠之間且互相並聯 耦接的一第一切換電路、一第二切換電路、一第三切 換電路、以及一能量儲存電感中,用以將該輸入琿上 的一交流輸入電壓轉換為該輸出埠上的一交流輸出電 壓,包括步驟如下:當該輸入埠上的一交流輸入電壓 高於該輸出埠上的一交流輸出電壓時,切換該第二切 換電路及該第三切換電路使得該共同埠及該輸出埠分 別耦接於該能量儲存電感的二端,並將該第一切換電 路運作於高頻;及當該輸入埠上的該交流輸入電壓低 於該輸出埠上的該交流輸出電壓時,切換該第一切換 電路及該第三切換電路使得該輸入埠及該輸出埠分別 耦接於該能量儲存電感的二端,並將該第二切換電路 運作於高頻。 本案得藉由下列圖式及詳細說明,俾得更深入之
了解: 7 9¾. 1315125 【實施方式】 * 請參閱第二圖,其為本案所提出電源轉換器一較 . 佳實施例的電路圖,圖中的電源轉換器2係由能量儲 存電感L、第一切換電路21、第二切換電路22、以及 第三切換電路23所構成。其中能量儲存電感L係麵接 於三個切換電路21〜23,而在此實施例中能量儲存電 感L、第一切換電路21、第二切換電路22、及第三切 換電路23係以彼此並聯的方式相耦接。 • 在第二圖中,第一切換電路21具有該電源轉換器 2的輸入埠Ρ,第二切換電路22具有該電源轉換器2 的共同埠Q,而第三切換電路23具有該電源轉換器2 的輸出埠R。其中,該電源轉換器2的輸入埠Ρ係連 接於一交流輸入電壓Vac,該電源轉換器2的輸出埠R 係連接於一負載Rout的一端,而該電源轉換器2的共 同埠Q則連接於該負載Rout的另一端,此外,更有一 濾波電容C與該負載Rout並聯。 B 在第二圖中,利用第一切換電路21進行選擇性地 切換可以使得該電源轉換器2的輸入埠P耦接於該能 量儲存電感L的其中之一端,利用第二切換電路22 進行選擇性地切換可以使得該電源轉換器2的共同埠 Q耦接於該能量儲存電感L的其中之一端,而利用第 ' 三切換電路23進行選擇性地切換可以使得該電源轉 - 換器2的輸出埠R耦接於該能量儲存電感L的其中之 一端。藉此,便能夠將該電源轉換器2之輸入埠P上 的該交流輸入電壓Vac轉換為其輸出埠R上的一交流 J315125 輸出電愿v〇ut而輸出至該負載RGui。’飢U. 本案之電源轉換器中的該第一、第二、第三 ::皆係由單向導通開關組成,而在經過實際:置的 3施例中,第一切換電路21、第二切換電路22置= 所切HI23分別係由二個開關電路彼此串聯 ^ ,睛> 閱第一圖,以第一切換電路21來說,i 係由輸入埠p上方的第一開關電政以及輸入璋p下 2第二開關電路所構成。其中,輸入埠P上方的第一 開,電路係由一電晶體開關S1及-二極體所構成,輸 y p下方的第二開關電路亦係由一電晶體開關幻 及一二極體所構成。 同理,以第二切換電路22來說,其係由共同 三Ϊ關電路以及共同琿Q下方的第四開關電 成。其中’共同蟑Q上方的第三開關電路係由 ,晶體開關S3及-二極體所構成,共同璋Q下方 的第四開關電路亦係由一電晶體開關S4及一體 所構成。
最後’以第三切換電路23來說,其係由輸出璋R 上方的第五開關電路以及輸出#R下方的第六開關電 路所構成。其中,輸出埠汉上方的第五開關電路係由 -電晶體開關S5及一二極體所構成,輸出埠r下方的 第六開關電路亦係由一電晶體開關S6及一二極體所 構成。 藉由第二圖中的這種電路配置與運作,該電源轉 換器2便可以被用作為—自動電壓調整器(Aut_tic
1315125
Voltage Regulator, AVR),其可在該能量儲存電感L上 產生一全波整流型電流,並可將該電源轉換器2之輸 入埠P上的該交流輸入電壓Vac轉換為其輪出瑋R上 的一交流輸出電壓Vout而輸出至該負載R0ut。 以下分別說明第二圖之電源轉換器2在降壓模式 (Buck Mode)與升麗模式(Boost Mode)中的各開關運 作。 (a)降壓模式(Buck Mode)
(al)正週期(Positive Cycle) 在此週期中’第二切換電路23的電晶體開關S6 閉合(100%工作週期)且電晶體開關S5開路(接近〇%工 作週期)’而第二切換電路22的電晶體開關S4開路(〇% 工作週期)且電晶體開關S3閉合(loo%工作週期),此 時第一切換電路21係作為一降壓電路而運作於言頻 的脈波寬度調變(卩而)模<,用α在該交流輪出= Vout中產生足夠的振幅。 (a2)負週期(Negative Cycle) 在此負週期内,每-切換電路以其中點(輸、 共同埠、輸出埠)為基準,上方與下方之各開關的 模式和工作週期皆與正週期所述者相反。 請參閱第三圖⑷與第三圖(b),其由上至下依 示第二圖之電源轉換器在降壓模式中,交流輸出入 壓的波形對照、能#儲存電感L的錢波形、交 入電流波形、以及能㈣存電感L的電壓波形。由^ 等圖示並對照上述操作可知’本案的電源轉換器在: 015125 . 月Π修正替換頁 . 降壓模式調整該交流輸出電壓時,僅有單一個切換電 路係運作於脈波寬度調變模式,而其他二個切換電路 * 則係運作於輸入線頻率(Input-line Frequency)模式。 (b)升壓模式(B〇〇st Mode) (bl)正週期(Positive Cycle) 在此週期中’第一切換電路21的電晶體開關si 閉合(100%工作週期)且電晶體開關S2開路(接近〇%工 作週期)’而第三切換電路23的電晶體開關S5開路(0〇/〇 _ 工作週期)且電晶體開關S6閉合(100%工作週期),此 時第二切換電路22係作為一升壓電路而運作於高頻 的脈波寬度調變模式,用以在直流匯流排中產生一全 波整流型電流;亦即在該交流輸出電壓v〇ut中產生足 夠的振幅。 (b2)負週期(Negative Cycle) 同樣地’在此負週期内,每一切換電路以其中點 為基準’上方與下方之各開關的開關模式和工作週期 • 皆與正週期所述者相反。 一产睛參閱第四圖(a)與第四圖(b),其由上至下依序顯 不第二圖之電源轉換器在升壓模式中,交流輸出入電 $的,形對照、能量儲存電感L的電流波形、交流輸 • *電’IL波形以及能量儲存電感L的電壓波形。由該 ¥圖不並對照上述操作同樣可知,I案的電源轉換器 ' 細升壓模式難該交流輸出電壓時,僅有單-個切 才奐電路係運作於脈波寬度調變模式,而其他二個切換 電路則係運作於輸入線頻率模式。 1315125 另一方面,若是該交流輸入電壓等於該交流輸出 電壓,則該第一切換電路21、該第二切換電路22、以 及該第三切換電路23皆係運作於線頻率。 請參閱第五圖,其為本案所提出電源轉換器另一 較佳實施例的電路圖。倘若第二圖之電源轉換器2中 的能量儲存電感L中具有多餘的能量,則可藉由耦接 一直流/交流再循環電路24至該能量儲存電感L及該 等切換電路,用以將該能量儲存電感L中的多餘能量 回饋至該交流輸入電壓Vac。 如前面先前技術之段落所述,不斷電電源供應器 具有二種工作模式:(1)直流供電模式(2)交流供電模 式。以下分別就該二種模式說明本案之電源轉換器的 運作。 (1)直流供電模式 請參閱第六圖(a),其為本案電源轉換器應用於直 流供電模式下之不斷電電源供應器的電路圖。在第六 圖(a)中,與第二圖相同的電路元件皆標示著相同的符 號,此外,相異處在於輸入埠P之處更耦接於一選擇 開關Switch,用以在一直流輸入電壓DC與該交流輸 入電壓Vac之間進行選擇。 在該交流輸入電壓Vac出現異常而由該直流輸入 電壓DC提供負載Rout能量的情況下,當該交流輸出 電壓Vout低於該直流輸入電壓DC時,該電源轉換器 係用作一降壓轉換器;而當該交流輸出電壓Vout高於 12 1315125 日修正替換頁 二戏__ 該直流輸入電壓DC時,該電源轉換器係用作一升壓 轉換器。 (2)交流供電模式 請參閱第六圖(b),其為本案電源轉換器應用於交 流供電模式下之不斷電電源供應器的電路圖。在第六 圖(b)中’與第二圖相同的電路元件皆標示著相同的符 號,此外,相異處在於電源轉換器更耦接於一充電電 路25。
當系統輕載時,輸入埠P上的反應電流會因為該 月b置儲存電感L而增加,因此此時利用該充電電路25 產生一直流電流進行充電。另一方面,由於電源轉換 器中僅有單一個切換電路係運作於脈波寬度調變模 式,而其他二個切換電路則係運作於輸入線頻率模 式,因此開關損耗相對地便變得較低,所以可以根據 負載Rout而調整能量儲存電感L之電流的波形。第七 圖為能量儲存電感L上之電流的一可能的波形圖。
綜上所述,本案係提供一種電源轉換器,可以在 不斷電電源供應器中作為一自動電壓調整器(AVR),可 以在不使用任何線頻率變壓器與大電容的情況下,將 交流輸入電壓轉換成穩定的交流輸出電壓,並且在同 一時間内僅有三分之一的開關係運作於高頻模式,其 餘的開關皆係運作於低頻模式,能夠大幅降低開關的 切換損耗。 本案付由熟悉本技藝之人士任施匠思而為諸般修 飾’然皆不脫如附申請專利範圍所欲保護者。 [S1 13 1315125
Ai. f替換頁丨 【圖式簡單說明】 第一圖:習用不斷電電源供應器的部份電路圖; 第二圖:本案所提出電源轉換器一較佳實施例的 電路圖; 第三圖(a)與第三圖(b):由上至下依序顯示第二圖 之電源轉換器在降壓模式中,交流輸出入電壓的波形 對照、能量儲存電感L的電流波形、交流輸入電流波 形、以及能量儲存電感L的電壓波形; 第四圖(a)與第四圖(b):由上至下依序顯示第二圖 之電源轉換器在升壓模式中,交流輸出入電壓的波形 對照、能量儲存電感L的電流波形、交流輸入電流波 形、以及能量儲存電感L的電壓波形; 第五圖:本案所提出電源轉換器另一較佳實施例 的電路圖; 第六圖(a)··本案電源轉換器應用於直流供電模式 下之不斷電電源供應器的電路圖; 第六圖(b):本案電源轉換器應用於交流供電模式 下之不斷電電源供應器的電路圖;及 第七圖:本案能量儲存電感上之電流的一可能的 波形圖。 14 1315125 * • · 【主要元件符號說明】 1不斷電電源供應器 . 2電源轉換器 11單相交流-交流轉換器 12交流濾波器 21第一切換電路 22第二切換電路 23第三切換電路 φ 24直流/交流再循環電路 25充電電路 AC、Vac交流輸入電壓 C、Co濾波電容 Cs母線電容 Dl、D2二極體 L能量儲存電感 Li父流電感 φ Lo渡波電感
Rout負載 Switch選擇開關 S1〜S7電晶體開關 Vout交流輸出電壓 15

Claims (1)

1315125 •、申請專利範圚·· l一種電源轉換器’將其輸人埠上的—交 轉換為其輸出埠上的—交流輸出㈣,包括:别 一能量儲存電感; 降±^ f城電路’ _於該能量料電感,選擇 性地切換使得該電源轉換 存電减. y砰俠态的輸入埠耦接於該能量儲 第—切換電路,純於該能量儲存電感及該第 二刀奐電路,選擇性地切換使得該電源轉換器的共同 埠耦接於該能量儲存電感;以及 一-第三切換電路’轉接於該能量儲存電感、該第 ▲換電路&該第—切換電路,選擇性地切換使得 °亥電源轉換器的輸出埠耦接於該能量儲存電感。 2.如申請專利範圍第1項之電源轉換器,其V該能量 儲存電感、該第-切換電路、該第二切換電路、及該 第二切換電路係彼此並聯。 .如申咕專利範圍第2項之電源轉換器,其中該第一 切換電路係由一第一開關電路及一第二開關電路彼此 串聯所構成,其串聯中點構成該電源轉換器的輸入埠。 4. 如申請專利範圍第2項之電源轉換器,其中該第二 刀換電路係由一第三開關電路及一第四開關電路彼此 串聯所構成,其串聯中點構成該電源轉換器的共同埠。 5. 如申請專利範圍第2項之電源轉換器,其中該第三 切換電路係由一第五開關電路及一第六開關電路彼此 串聯所構成,其串聯中點構成該電源轉換器的輸出埠。 16 1315125 第:申;:圍第2項之電源轉換器,其中該第—、 7. 如申^利,電路是由單向導通開關組成。 成。 體及電晶體彼此串聯所構 8. 如申請專利範 轉換器的輪出埠:2\^轉換器,其中該電源 9. 如申請專利範圍第容及-負載。 儲存電感及誃箸如姑+ 電源轉換态,其中該能量 環電路心® Χ 、路更耦接於一直流/交流再循 %逼路’用以將該能量 該交流輸入電遷。存電感中的多餘能量回饋至 第2項之電源轉換器,其中該電源 輸入㈣接於一選擇開關,用以在一直流 輸入電壓與該交流輸人電墨之間進行選擇。 ^一種電源轉換方法,係制在-輸人埠、-共同槔 =輸出埠之間且互相並聯_的—第—切換電路、 雷切換電路:一第三切換電路、以及一能量儲存 2山i用以將5亥輸入璋上的一交流輸入電壓轉換為 以輪出埠上的一交流輸出電壓,包括步驟如下: (a) 當該輸人埠上的—交流輸人電壓高於該輸出璋 上的一交流輸出電塵時’切換該第二切換電路及該第 ^切換電路使得該共同琿及該輸出痒分別搞接於該能 垔錯存電感的二端’並將該第一切換電路運作於高頻; 及 , (b) 當該輸入埠上的該交流輸入電屢低於該輸出槔 17 1315125 上的該交流輸出電壓時,切換該第一切換電路及該第 . 三切換電路使得該輸入槔及該輸出埠分別耦接於該能 • 量儲存電感的二端,並將該第二切換電路運作於高頻。 12. 如申請專利範圍第11項之電源轉換方法,其中步 驟(a)更包含步驟如下: (al)在該交流輸入電壓的正週期内,切換該第二切 換電路及該第三切換電路使得該共同埠及該輸出埠分 別耦接於該能量儲存電感的高壓端與低壓端;及 # (a2)在該交流輸入電壓的負週期内,切換該第二切 換電路及該第三切換電路使得該共同埠及該輸出埠分 別耦接於該能量儲存電感的低壓端與高壓端。 13. 如申請專利範圍第11項之電源轉換方法,其中步 驟(b)更包含步驟如下: (bl)在該交流輸入電壓的正週期内,切換該第一切 換電路及該第三切換電路使得該輸入埠及該輸出埠分 別耦接於該能量儲存電感的高壓端與低壓端;及 φ (b2)在該交流輸入電壓的負週期内,切換該第一切 換電路及該第三切換電路使得該輸入埠及該輸出埠分 別耦接於該能量儲存電感的低壓端與高壓端。 18
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